Superkomputer IBM BlueGene/Q na Uniwersytecie Warszawskim

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) udostępniło jedno z największych europejskich środowisk obliczeniowych dedykowanych badaniom w dziedzinie biomedycyny i biotechnologii. ICM UW jest pierwszym w Polsce ośrodkiem obliczeniowym posiadającym system IBM Blue Gene/Q. System o nazwie Nostromo został zakupiony oraz zainstalowany w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), którego jednym z realizatorów jest Uniwersytet Warszawski.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Razem z klastrem obliczeniowym o architekturze GPU oraz systemem masowego przechowywania danych superkomputer IBM BlueGene/Q stanowi aparaturę Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych (MODEL) prowadzonego w CePT przez ICM UW. System Nostromo jest obecnie największym systemem obliczeniowym o jednolitej architekturze procesorowej w Polsce.

Udostępniony zostanie naukowcom pracującym nad problemami badawczymi w naukach biologicznych i umożliwi im prowadzenie obliczeń w skali dotychczas nieosiągalnej w polskich centrach komputerowych. Służyć będzie m.in. do przeprowadzania wielkoskalowych symulacji w modelowaniu biomolekularnym i neurobiologii. Największe i najbardziej wymagające zadania obliczeniowe będą mogły wykorzystać całą pulę 16384 rdzeni obliczeniowych i 16 TB pamięci operacyjnej dostępnych w Nostromo.

Oparty na technologii procesorowej POWER system IBM BlueGene/Q zainstalowany w ICM, znajduje się na 143. miejscu listy najszybszych superkomputerów na świecie (Top500.org), natomiast wynik 2GFlops/Watt plasuje go na 9. miejscu najbardziej energooszczędnych superkomputerów świata według rankingu Green500.org. Jest on też najbardziej energooszczędnym superkomputerem w Polsce.

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu Nostromo przeprowadzone zostało przez firmę Qumak. Jego instalacja wymagała m.in. zastosowania unikalnej metody chłodzenia wodą, która umożliwia dostarczanie chłodziwa o precyzyjnie dostosowanych parametrach. System Nostromo ma również duże, w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, wymiary oraz wagę - ponad 2 tony.

źródło: IBM

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Superkomputer Prometheus najpotężniejszy w Polsce
Rząd USA zablokował sprzedaż kilkudziesięciu tysięcy Xeonów do Chin
IBM zaprzecza doniesieniom o masowych zwolnieniach
Superkomputer z Chin ponownie najszybszy na świecie
Na AGH powstanie Prometheus - najpotężniejszy superkomputer w historii Polski
Politechnika Gdańska kupuje nowy superkomputer
Superkomputer "Zeus" z AGH ponownie najlepszy w Polsce
IBM rozważa sprzedaż półprzewodnikowego biznesu
IBM buduje grafenowy procesor
Lenovo przejmie serwerowy biznes IBM
Atende zbuduje klaster obliczeniowy za 4,67 mln zł
Komputer "Zeus" z krakowskiego Cyfronetu najszybszy w Europie Środkowo-Wschodniej
IBM zastosuje rdzenie ARM w układach ASIC do infrastruktury sieciowej
Superkomputer Centrum Informatycznego Świerk otrzyma elementy za 14 mln zł
W Świerku powstanie najpotężniejszy superkomputer w Polsce
IBM tworzy ciekłe tranzystory pracujące jak ludzki mózg
Wydział Fizyki UW otrzymał 19 mln zł na badania w zakresie fotoniki i fizyki kwantowej
IBM symuluje 530 miliardów neuronów przy pomocy superkomputera
AMD zapewnia moc obliczeniową najpotężniejszego na świecie superkomputera "Titan"
IBM ogłasza przełom w technologii nanorurek węglowych
Naukowcy z Princeton ogłaszają przełom w technologii, która pozwoli budować komputery kwantowe
Superkomputer IBM’a ponownie najszybszy na świecie
IBM dostarcza najszybszy procesor wielordzeniowy na rynku
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Zasilanie
Infineon sfinalizował przejęcie C2i Semiconductors. Wzmocni rozwiązania zasilania dla centrów danych AI
Elektromechanika
Więcej zaawansowanych i wytrzymałych rozwiązań połączeniowych - Farnell nawiązuje współpracę z Amphenol Nexus Technologies
Komunikacja
Europa poniesie olbrzymie koszty usuwania chińskiej technologii
Zasilanie
SMA otwiera w Niemczech nową fabrykę gigawatową. Inwestycja za 80 mln euro wzmocni europejski przemysł OZE
Aktualności
Farnell nominuje dr Sarę Ghaemi na stanowisko Regional Sales Director dla regionów Beneluksu i DACH
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów